[发明专利]一种利用LNG冷能的中低温余热发电系统及其工作方法在审

专利信息
申请号: 201910740341.5 申请日: 2019-08-12
公开(公告)号: CN110541737A 公开(公告)日: 2019-12-06
发明(设计)人: 于泽庭;苏瑞智;孙嘉楠 申请(专利权)人: 山东大学
主分类号: F01K25/10 分类号: F01K25/10;F01K13/00;F01K11/02
代理公司: 37221 济南圣达知识产权代理有限公司 代理人: 杨晓冰<国际申请>=<国际公布>=<进入
地址: 250061 山东*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种利用LNG冷能的中低温余热发电系统及其工作方法,提高了余热资源回收率,有效利用了LNG冷能,保证了较高的功率输出和发电效率,具有很好的节能降耗效果。该系统包括用于一级回收余热资源和二级利用LNG冷能的Kalina循环系统和用于二级回收余热资源和一级利用LNG冷能的T‑CO2循环系统;所述Kalina循环系统包括第一蒸发器、第一透平、第一泵、第二冷凝器、加热器、回热器、节流阀、分离器和混合器;T‑CO2循环系统包括加热器、第二蒸发器、第二透平、第二泵和第一冷凝器。
搜索关键词: 循环系统 冷能 余热资源 加热器 蒸发器 透平 分离器 混合器 中低温余热发电系统 第二冷凝器 第一冷凝器 二级回收 发电效率 功率输出 节能降耗 回热器 节流阀 回收率 回收 保证
【主权项】:
1.一种利用LNG冷能的中低温余热发电系统,其特征是,包括用于一级回收余热资源和二级利用LNG冷能的Kalina循环系统和用于二级回收余热资源和一级利用LNG冷能的T-CO2循环系统。/n
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东大学,未经山东大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910740341.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 环保节能发电系统及其工艺和发电站-201611252213.9
  • 翁志远 - 翁志远
  • 2016-12-30 - 2020-02-11 - F01K25/10
  • 本发明涉及发电技术领域,尤其涉及一种环保节能发电系统及其工艺和发电站。该环保节能发电系统及工艺包括首尾依次连通的低温工质处理存储器、四级增压泵、待冷却装置、四级汽轮机、二级凝汽器和二级凝结泵;待冷却装置包括锅炉、一级汽轮机和锅炉烟道中的一种或者多种;四级增压泵用于令低温工质处理存储器内存储的第二介质输送至待冷却装置,在输送至四级汽轮机;二级凝汽器用于冷却二级汽轮机输出的介质,并将第二介质通过二级凝结泵输送至低温工质处理存储器内。所述发电站包括所述环保节能发电系统。本发明的目的在于提供环保节能发电系统及其工艺和发电站,以解决现有技术中存在的锅炉、汽轮机、锅炉烟道的热量大量浪费的技术问题。
  • 蓄压式隐性膨胀低品质能源利用系统-201920569855.4
  • 王昕平;谭满志;张科超;姜北平;韩永强;汪鹏;左腾;张一鸣 - 吉林大学
  • 2019-04-24 - 2020-02-07 - F01K25/10
  • 本实用新型涉及一种蓄压式隐性膨胀低品质能源利用系统。在集成式隐性膨胀单元内进行工质的蓄压蒸发、膨胀及冷凝过程,吸热蒸发的过热气态工质膨胀推动过冷液态工质在风冷式散热器内降温后进入液压马达,实现无膨胀机的隐性膨胀做功,做功后的工质进入冷凝腔对膨胀后的乏汽进行冷凝降压,冷凝支管单向阀开启,冷凝总管内的液态工质被吸入膨胀支管内进行工质补充;由换热腔阀门及调压阀的控制共同实现膨胀比可变,组合多个集成式隐性膨胀单元按一定相位做功,并在调压阀作用下保持液压马达连续工作。本实用新型与传统有机朗肯循环相比结构简单、可靠性高,无需考虑工质泄露问题且热功转换过程无机械膨胀部件。
  • 一种以二氧化碳为工质的大型垃圾焚烧发电系统-201911033949.0
  • 苗闪闪;黄莺;殷亚宁;苏宏亮;王婷;王伟来 - 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
  • 2019-10-29 - 2020-01-31 - F01K25/10
  • 本发明提供了一种以二氧化碳为工质的大型垃圾焚烧发电系统,属于垃圾焚烧发电系统技术领域。本发明包括垃圾焚烧炉本体、高温二氧化碳管道、汽轮机、冷却器、压缩机和低温二氧化碳管道。所述垃圾焚烧炉本体连通高温二氧化碳管道,高温二氧化碳管道连通汽轮机,汽轮机连接冷却器,冷却器连接压缩机,压缩机连通低温二氧化碳管道,低温二氧化碳管道连通垃圾焚烧炉本体。本发明以二氧化碳为做功工质的垃圾焚烧炉,不仅能节约水,还可以减少温室气体的排放,并且与目前所流行的水-蒸汽动力发电系统相比,以二氧化碳为工质的压缩机、透平机等动力设备结构更紧凑,电厂热效率高,且系统中无相变,结构简单。
  • 采用有机朗肯循环冷凝液体冷却发电逆变器的有机朗肯循环发电系统-201911188352.3
  • 查晓冬;魏辉 - 苏州必信空调有限公司
  • 2019-11-28 - 2020-01-31 - F01K25/10
  • 本发明公开了一种采用有机朗肯循环冷凝液体冷却发电逆变器的有机朗肯循环发电系统包括蒸发器、发电机组、冷凝器和工质泵,发电机组包括膨胀机和逆变器冷却器,蒸发器、膨胀机、冷凝器、工质泵以及逆变器冷却器依次连接形成有机工质循环回路。本公开的有机朗肯循环发电系统利用了有机朗肯循环系统自身的有机工质对逆变器进行冷却,不需要额外设置逆变器冷却循环系统,节约了成本。进一步地,有机工质吸收了逆变器的热量,一定程度上提高了有机朗肯循环发电系统的热量利用率,减少了热量的浪费。
  • 液态空气发动机和液态空气发动机操作方法,以及发动机操作方法及空气液化方法和系统-201880028985.5
  • 安东尼·O·戴伊 - 埃皮卡姆有限公司
  • 2018-02-27 - 2020-01-14 - F01K25/10
  • 本发明提供了一种致冷剂发动机,包括:第一转子,该第一转子能够绕第一轴线旋转并且在其外缘具有由弯曲表面界定的凹部;以及第二转子,该第二转子能够绕平行于所述第一轴线的第二轴线相对于所述第一转子反向旋转,并且具有由弯曲表面界定的径向凸叶,第一转子和第二转子关联以相互啮合地旋转,其中每个部段的第一转子和第二转子以使得如下的方式相互啮合:当它们旋转时,限定容积可变的过渡室,该过渡室在凹部表面和凸叶表面之间具有逐渐增加的容积;致冷剂注入器,其被布置成一旦已经形成过渡室,就将一定量的致冷流体注入到过渡室中,使得致冷剂的膨胀驱动发动机。本发明还提供了一种操作发动机的方法以及用于液化空气的方法和系统。
  • 一种透平驱动气体压缩系统及其工作方法-201911101165.7
  • 郑开云;黄志强 - 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
  • 2019-11-12 - 2020-01-10 - F01K25/10
  • 本发明公开了一种透平驱动气体压缩系统,包括二氧化碳压缩机、低温回热器、高温回热器、加热器、透平、空气预热器、预冷器、间冷器和空压机。本发明可将空气经空压机增压后升温的热量加以回收,被超临界二氧化碳循环利用,减少了加热器的热功率,从而使空气压缩过程的热耗下降,节省了生产成本,在超临界二氧化碳循环中,若不计入所回收的压缩空气间冷的热量,则循环的热效率可达50%,而常规的蒸汽透平机组的热效率约为35%,但是本发明的空压机的功耗较高,比常规压缩过程增加了约10%,因此,总的空气压缩过程的热耗下降约20%。
  • 一种膨胀发电一体式高速膨胀机-201911104103.1
  • 周东;邓浩;郭擎;张建云;文鑫 - 重庆江增船舶重工有限公司
  • 2019-11-13 - 2020-01-10 - F01K25/10
  • 本发明公开了一种膨胀发电一体式高速膨胀机,它结构简单紧凑,整机效率更高。包括依次设置的涡轮导流壳、高速发电机壳、排气导流壳,高速发电机壳包括高速发电机外壳体、高速发电机内壳体,高速发电机外壳体、高速发电机内壳体之间形成涡轮排气流道,且与涡轮排气口连通;高速发电机内壳体部分伸入排气导流壳内,与排气导流壳之间形成出口流道,排气导流壳背离高速发电机壳的一端为乏气排气口;高速发电机内壳体通过磁浮式径向轴承安装高速轴,高速轴对应排气口的一端设置轴流风扇,用于把涡轮排气口处的部分乏气引入高速发电机壳体内部进行降温。
  • 一种超临界双膨胀两级回热的有机朗肯循环系统-201920078372.4
  • 冯永强;王欣;王爽;王谦;何志霞 - 江苏大学
  • 2019-01-17 - 2019-12-31 - F01K25/10
  • 本实用新型公开了一种超临界双膨胀两级回热的有机朗肯循环系统,包括第一级蒸发循环系统、第二级蒸发循环系统和混合系统,第一级蒸发循环系统通过工质泵A将循环工质加压到超临界状态,再通过蒸发器A将循环工质加热到超临界状态后输入到膨胀机A,获得电能;第二级蒸发循环系统将循环工质依次输入工质泵B,回热器和蒸发器B后输入膨胀机B,获得电能;膨胀机A和膨胀机B输出连接混合系统,混合系统将循环工质进行冷却后再送人下一次的工作循环,本实用新型换热过程中
  • 纯氧燃烧超临界二氧化碳循环发电系统-201920307685.2
  • 郑开云;黄志强 - 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
  • 2019-03-12 - 2019-12-31 - F01K25/10
  • 本实用新型提供了一种纯氧燃烧超临界二氧化碳循环发电系统及方法,包括:二氧化碳泵、中间冷却器、回热器、透平、发电机、预热器、纯氧燃烧锅炉、除尘器、冷却器、水分离器、冷凝器、不凝气体分离器、燃料供给装置、氧气供给装置等。将燃烧室布置到透平排气口下游,产生的热量传递给透平排气工质和燃烧产物气体的混合气,通过回热器将此热量传递给透平进气,混合气冷却后将二氧化碳与水、不凝气体进行分离和处置,燃烧产生的多余二氧化碳直接捕集。本实用新型系统能量利用率高,纯氧燃烧锅炉的燃烧热量得到充分利用,并且循环系统发电效率高;系统无烟囱,并可100%捕集二氧化碳,方便地处理排放的氮氧化物、硫氧化物污染气体。
  • 超临界二氧化碳循环燃煤发电系统-201920307776.6
  • 郑开云;黄志强 - 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
  • 2019-03-12 - 2019-12-31 - F01K25/10
  • 本实用新型提供了一种超临界二氧化碳循环燃煤发电系统,包括超临界二氧化碳循环回路、中间传热回路和燃煤锅炉系统。超临界二氧化碳循环回路包括:主压缩机,低温回热器,高温回热器,主加热器,高压透平,再热器,低压透平,发电机,中间冷却器,预压缩机,再压缩机,预冷器。中间传热回路包括:中间介质循环泵,热罐,冷罐,热罐阀,冷罐阀。通过运行于常压工况的中间传热回路,有利于换热面的设计,管道材料要求不高,运行可靠性好,还使锅炉的热负荷调节范围增大,有利于缓减锅炉的燃烧调节要求,提高机组的灵活性;采用分流低温工质冷却锅炉炉壁,提高锅炉效率。本实用新型适用于大型燃煤发电机组,构成高效、经济、灵活的燃煤发电系统。
  • 一种提高有机朗肯循环发电能力的系统-201920462579.1
  • 李新国;吴晓松;高冠怡;弭慧惠;李志游;李庆 - 天津大学
  • 2019-04-08 - 2019-12-31 - F01K25/10
  • 本实用新型公开了一种提高有机朗肯循环发电能力的系统。系统具体连接与工作流程为:预热器、蒸发器、膨胀机、喷射泵、冷凝器、工质泵串接构成主循环回路。预热器、喷射泵、冷凝器、工质泵串接构成辅循环回路。预热器出口工质分为主、辅两循环回路。通过调节主、辅两回路工质流量的比例,调节工质吸热部分传热窄点的位置,使传热窄点下移,降低热源的出口温度,增大热源的放热量,以提高循环的做功能力。同时喷射泵出口工质的干度可调,增强工质与冷源之间的传热匹配性。该系统增大了有机朗肯循环的发电能力和传热过程匹配性,减少了有效能损失。
  • 无泵压连续高压喷射做功系统及做功方法-201910897334.6
  • 刘昂峰 - 山东能特异能源科技有限公司
  • 2019-09-23 - 2019-12-20 - F01K25/10
  • 本发明为一种无泵压连续高压喷射做功系统及做功方法,该系统包括储罐,储罐与进液交换罐间歇连通,进液交换罐连接外部换热器和喷射罐,外部换热器内设第一介质换热通道,第一介质换热通道出口端为气相端口,进液交换罐能与气相端口间歇连通;喷射罐上连通设置第一喷射出口,用于气相低沸点工质的持续高压喷射,第一喷射出口还连通抽射管道,用于抽射进液交换罐内的气相低沸点工质,进液交换罐构成在无泵压条件下自储罐进液的低压环境;第一喷射出口连通做功设备,无泵压连续高压喷射做功系统构成封闭循环系统。该发明通过断续供应低温低沸点的低压液相工质,实现无泵压条件下低温液相工质吸热、蒸发至升压而产生不间断连续高压喷射并对外做功。
  • 耦合溴化锂吸收式制冷的跨临界二氧化碳循环余热发电系统-201910829358.8
  • 杨声;袁名旋;刘志强 - 中南大学
  • 2019-09-03 - 2019-12-10 - F01K25/10
  • 本发明提供了一种耦合溴化锂吸收式制冷的跨临界二氧化碳循环余热发电系统,包括:发电循环系统,制冷系统和水吸收循环系统,所述发电循环由第一循环泵、蒸发器、透平和冷凝蒸发器组成;所述蒸发器上设置有第一进口、第一出口、第二进口和第二出口,所述冷凝蒸发器上设置有第三进口、第三出口、第四进口和第四出口,所述透平设置有蒸汽进口和乏汽出口;本发明将所述制冷系统和所述水吸收循环系统通过所述冷凝蒸发器与所述发电循环系统耦合在一起,优势互补,通过对余热进行梯级利用,显著降低工业能耗,有助于减少温室气体排放,大大提高了低温余热回收效率和发电效率。
  • 一种利用LNG冷能的中低温余热发电系统及其工作方法-201910740341.5
  • 于泽庭;苏瑞智;孙嘉楠 - 山东大学
  • 2019-08-12 - 2019-12-06 - F01K25/10
  • 本发明公开了一种利用LNG冷能的中低温余热发电系统及其工作方法,提高了余热资源回收率,有效利用了LNG冷能,保证了较高的功率输出和发电效率,具有很好的节能降耗效果。该系统包括用于一级回收余热资源和二级利用LNG冷能的Kalina循环系统和用于二级回收余热资源和一级利用LNG冷能的T‑CO2循环系统;所述Kalina循环系统包括第一蒸发器、第一透平、第一泵、第二冷凝器、加热器、回热器、节流阀、分离器和混合器;T‑CO2循环系统包括加热器、第二蒸发器、第二透平、第二泵和第一冷凝器。
  • 一种蓄热式ORC热交换系统及发电系统-201920651487.8
  • 陈志良 - 上海宝钢节能环保技术有限公司
  • 2019-05-08 - 2019-12-03 - F01K25/10
  • 本实用新型公开了一种蓄热式ORC热交换系统及发电系统,蓄热式ORC热交换系统包括:预热器、蒸发器、蓄热式过热器、内部流量调节器、外部热源传输管道;预热器设有第一工质进口及第一工质出口,经加压之后的液态有机工质通过第一工质进口进入预热器;蒸发器设有第二工质进口及第二工质出口,第二工质进口与第一工质出口连通;蓄热式过热器设有第三工质进口及第三工质出口,第三工质进口与第二工质出口连通;第一工质出口还与第三工质进口连通,内部流量调节器设于第一工质出口与第三工质进口的连接管路上以调节进入蓄热式过热器中的液态有机工质。该种蓄热式ORC热交换系统能够提高ORC发电系统在热源不稳定的条件下的抗干扰能力。
  • 一种煤低温干馏及发电联产系统-201910889042.8
  • 郑开云;黄志强;梁宏 - 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
  • 2019-09-19 - 2019-11-26 - F01K25/10
  • 本发明技术方案公开了一种煤低温干馏及发电联产系统,包括:超临界二氧化碳循环发电机组和煤干馏装置。超临界二氧化碳循环发电机组发电效率高,采用30MPa/620℃/620℃/620℃参数,供电煤耗260g/kWh以下,煤的能量利用率高,并且可采用现有的超超临界汽轮机组的材料,设备造价与现有超超临界汽轮机组相当,锅炉燃煤产生热量递级利用,高温热量用于超临界二氧化碳循环发电机组进行发电,中温热量用于煤的低温干馏,低温热量用于煤的干燥,系统运行不仅产生电力,并且产出的具有更高经济价值的煤气、焦油和半焦,使低阶煤得到提质,进一步提高煤的能量利用率。
  • 一种基于二氧化碳工质的LNG冷能回收发电装置-201920133343.3
  • 邸建军;臧瑜鑫;郭晓坤;宋移团;高天 - 碧海舟(北京)节能环保装备有限公司
  • 2019-01-25 - 2019-11-26 - F01K25/10
  • 本实用新型公开了一种基于二氧化碳工质的LNG冷能回收发电装置,包括:CO2蒸发器,将CO2从液态变为气态;CO2透平发电机,与CO2蒸发器连接,以利用CO2发电;LNG凝结器,与CO2透平发电机相连接,用于将气态CO2冷凝为液态,同时将LNG气化为天然气;CO2加压泵,与LNG凝结器连接,用于对液态CO2加压;天然气膨胀发电机,与LNG凝结器连接,用于调节天然气温度的压力和温度,并利用天然气发电。本实用新型的基于二氧化碳工质的LNG冷能回收发电装置提高了发电效率和LNG冷能利用效率,减少工质运行费用,并且该发电装置具有节能环保、高发电效率、低操作成本的效果。
  • 联合超临界水氧化技术的超临界二氧化碳发电系统及方法-201910698690.5
  • 王冰;郭仕鹏 - 碧流天能(北京)科技股份有限公司
  • 2019-07-31 - 2019-11-22 - F01K25/10
  • 本发明涉及一种联合超临界水氧化技术的超临界二氧化碳发电系统,其包括超临界水氧化单元、热交换单元、超临界二氧化碳发电单元、膨胀机发电单元及尾气热能利用回收单元;超临界水氧化单元包括超临界水氧化反应器,热交换单元包括主热交换器,超临界二氧化碳发电单元包括透平、电机、高温热交换器、低温热交换器、高温压缩机、低温压缩机及冷却器,膨胀机发电单元包括膨胀机及发电机;尾气热能利用回收单元包括液化分离处理装置。本发明涉及一种联合超临界水氧化技术的超临界二氧化碳发电系统及方法,能够有效处理污水污泥的同时产生电能;实现环境污染治理和能源开发利用相结合的生态型发展模式。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top